1. метод фиктивной нагрузки
При ремонте импульсного источника питания, чтобы определить, лежит ли неисправность в цепи нагрузки или в самом источнике питания, часто необходимо отключить основную нагрузку и добавить фиктивную нагрузку к выходу основного напряжения импульсного источника питания. для проверки машины, как показано на рисунке 4-1. Причина, по которой подключается фиктивная нагрузка, заключается в том, что энергия, накопленная в первичной обмотке переключающего трансформатора, будет передана вторичной обмотке в течение периода отключения переключающей трубки. Повреждение пробки трубы. Что касается фиктивной нагрузки, то ее следует выбирать в соответствии с выходным напряжением (или мощностью) импульсного источника питания. Вообще говоря, если выходное напряжение выше 100 В, в качестве эквивалентной нагрузки следует выбрать лампу 40-100 Вт или мощный резистор около 300 Ом; Если выходное напряжение ниже 30 В, вы можете выбрать лампочку или мощный резистор 600 Ом-кОм в качестве эквивалентной нагрузки, используемой в автомобиле / мотоцикле.
2. метод короткого замыкания
В импульсных источниках питания с параллельным включением обычно используется схема управления регулятором напряжения прямой выборки с оптопарой. Когда выходное напряжение высокое, можно использовать метод короткого замыкания, чтобы определить диапазон неисправности.
Процесс ремонта методом короткого замыкания: сначала замкните накоротко две ножки светочувствительной приемной трубки оптрона, что эквивалентно уменьшению внутреннего сопротивления светочувствительной приемной трубки. сторона первичной цепи). И наоборот, неисправность находится в цепи до оптопары.
Следует отметить, что метод короткого замыкания должен осуществляться целенаправленно на основе знакомства со схемой, и его нельзя закорачивать вслепую, чтобы избежать расширения неисправности. Кроме того, с точки зрения безопасности обслуживания цепь нагрузки должна быть отключена до короткого замыкания.
3. метод последовательной лампы
Так называемый метод последовательной лампочки заключается в удалении предохранителя (предохранителя) входной цепи и последовательном подключении лампочки 60 Вт/220 В на обоих концах предохранителя. Если при подключении к сети переменного тока лампочка горит очень ярко, это означает, что в цепи имеется короткое замыкание. Так как лампа имеет определенное сопротивление, например, лампа 60 Вт/220 В, ее сопротивление составляет около 500 Ом (относительно теплового сопротивления), поэтому она играет определенную роль ограничения тока. Таким образом, с одной стороны, о выходе из строя схемы можно примерно судить по яркости лампочки; Пока неисправность короткого замыкания не будет устранена, яркость лампы будет естественным образом уменьшаться, и, наконец, снимите лампу и замените предохранитель.
4. Метод замещения
Метод замещения делится на замещение на уровне компонентов и замещение на уровне платы.
Под заменой компонентов подразумевается замена подозрительных компонентов обычными компонентами. Если после замены импульсный блок питания работает нормально, значит замененные компоненты повреждены. В импульсном источнике питания некоторые компоненты могут быть непосредственно оценены мультиметром, например, сопротивление; о некоторых трудно судить, например, об микросхеме управления питанием. Поэтому для компонентов, о которых трудно судить, если во время технического обслуживания возникает проблема с ними, рекомендуется заменить их правильными компонентами для повышения эффективности технического обслуживания.
Замена на уровне платы относится к полной замене части импульсного источника питания или цепи питания всей машины. Этот метод технического обслуживания в основном используется для обслуживания компонентов большой площади в импульсном источнике питания или при тяжелых отказах импульсного источника питания. Характеристики этого метода обслуживания: тщательный поиск и устранение неисправностей и высокая эффективность обслуживания, но стоимость относительно высока.





